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放电电源对DBD放电特性及室内空气净化效率影响的实验研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 选题背景第9-10页
    1.2 室内空气污染物的来源第10-12页
        1.2.1 室内建筑装潢材料散发的污染物第10页
        1.2.2 吸烟环境的污染物第10-11页
        1.2.3 人体自身活动产生的污染物第11页
        1.2.4 现代办公设备散发的污染物第11-12页
        1.2.5 室外空气中的污染物第12页
    1.3 室内空气污染物的治理方法第12-17页
        1.3.1 传统空气净化法第12-13页
        1.3.2 室内空气净化新技术及特点第13-17页
    1.4 低温等离子体空气净化技术研究现状第17-18页
    1.5 本文主要研究内容第18-19页
第二章 低温等离子体室内空气净化技术第19-27页
    2.1 低温等离子体第19页
    2.2 低温等离子体的产生方式第19-21页
        2.2.1 辉光放电第19页
        2.2.2 射频放电第19-20页
        2.2.3 微波放电第20页
        2.2.4 电晕放电第20页
        2.2.5 介质阻挡放电第20-21页
    2.3 介质阻挡放电等离子体室内空气脱硫的机理第21-26页
        2.3.1 介质阻挡放电的典型结构第21页
        2.3.2 介质阻挡放电的工作模式第21-25页
        2.3.3 低温等离子体降解气体污染物的机理第25-26页
    2.4 本章小结第26-27页
第三章 空气净化器的仿真试验第27-34页
    3.1 仿真过程第27-31页
        3.1.1 建立模型第27-28页
        3.1.2 初始条件与边界条件的设置第28页
        3.1.3 网格生成第28-29页
        3.1.4 检查气流第29页
        3.1.5 求解计算第29-30页
        3.1.6 检查结果第30-31页
    3.2 试验结果与讨论第31-33页
    3.3 本章小结第33-34页
第四章 脉冲电源应用于介质阻挡放电的放电特性及净化效率的研究第34-42页
    4.1 实验装置第34-36页
        4.1.1 纳秒前沿高压脉冲电源第34-35页
        4.1.2 介质阻挡放电反应器第35-36页
    4.2 针尖间距对放电特性的影响第36-39页
        4.2.1 实验方法第36-37页
        4.2.2 实验结果与分析第37-39页
    4.3 针尖间距对净化效率的影响第39-40页
        4.3.1 实验方法第39-40页
        4.3.2 实验结果及分析第40页
    4.4 本章小结第40-42页
第五章 正弦电源应用于介质阻挡放电的放电特性及净化效率的研究第42-55页
    5.1 实验装置第42-43页
    5.2 放电功率的测量原理第43-49页
        5.2.1 低频时电压-电荷Lissajous图形测量原理第44-45页
        5.2.2 高频时电压—电荷Lissajous图形测量原理第45-49页
    5.3 针尖间距对放电功率密度的影响第49-52页
        5.3.1 实验方法第49页
        5.3.2 实验结果及分析第49-52页
    5.4 针尖间距对净化效率的影响第52-53页
        5.4.1 实验方法第52页
        5.4.2 实验结果及分析第52-53页
    5.5 纳秒前沿脉冲电源于正弦电源的对比第53页
    5.6 本章小结第53-55页
第六章 结论第55-57页
参考文献第57-59页
作者简介及在学期间所取得的科研成果第59-60页
致谢第60页

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